电力电缆结构分析
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交联聚乙烯电缆交联聚乙烯电力电缆由于其电气性能和耐热性能都很好,传输容量较大,结构轻便,易于弯曲,附件接头简单,安装敷设方便,不受高度落差的限制,特别是没有漏油和引起火灾的危险,因此受到用户广泛欢迎,并不断向高压、超高压领域发展,呈现出逐步替代油纸电缆的趋势。
一、文联聚乙烯电缆的结构特点如图4-17所示,交联聚乙烯电缆和大家熟悉的油浸纸统包电缆的区别除了相间主绝缘是交联聚乙烯塑料以及线芯形状是圆形之外,还有两层半导体胶涂层。
在芯线的外表面涂有第一层半导体胶,它可以克服电晕及游离放电,使芯线与绝缘层之间有良好的过渡。
在相间绝缘外表面涂有第二层半导体胶,同时挤包了一层0.1mm厚的薄铜带,它们组成了良好的相间屏蔽层,它保护着电缆,使之几乎不能发生相间故障,如图4-18所示。
图4-17 交联聚乙烯电缆断面构造示意图1.绝缘层;2-线芯;3-半导体胶层;4-铜带屏蔽层; 5-填料;6-塑料内衬;7-铠装层;8-塑料外护层图4-18 交联聚乙烯电缆结构示意图1-线芯;2-交联聚乙烯绝缘;3-半导电层;4-铜屏蔽;5-包带;6-外护层二、事故原因根据国内外报导,交联聚乙烯电缆发生事故的原因如下:1.水树枝劣化它是交联聚乙烯电缆事故的主要原因,约占事故的71%,多发生于自然劣化。
所谓“树枝”不过是一个形象名词,它指团体介质击穿破坏前,固体介质中产生的树枝状裂痕和放电痕迹。
树枝的产生引起绝缘进一步的恶劣化,不久将导致全部击穿。
所以树枝现象也是预击穿现象。
按树枝化形成的原因,树枝可分为电树枝、水树枝和电化树枝(也可归为水村的特例)。
水树枝,它是水浸入绝缘层,在电场作用下形成的树枝状物。
它的特点是引发树枝的空隙含有水分,它在比发生电树枝低得多的场强下即可发生。
树枝有的大多不连续,内凝有水分,主干树枝较粗,分枝多且密密麻麻,如图4-19所示。
图4-19 自内侧的水树枝状水树枝一般是从内半导电层、屏蔽层与绝缘层界面上引发出来。
YJV全称铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV 0.6/1KVVV全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆VV 0.6/1KV我们先来分析一下两种电缆的结构组成:YJV、VV是两种绝缘材料不同的电缆。
一般室内永久性工程都倾向于选择YJV电缆。
VV电缆一般用于低压系统较多, YJV电缆则多用于高压系统. YJV电缆在耐温,耐压,耐腐蚀上都优于VV电缆。
只是价格更贵。
YJV电缆是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热固性材料的VV电缆是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热塑性材料的由此可以看出,两种电缆的导体结构的完全一样的,区别只是导体外皮和电缆外皮。
正是因为材料不同, 所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同。
1、VV电缆(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
2、YJV电缆(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
所以两种电缆载流量不同,YJV大一些。
电力电缆导体芯数有:单芯,二芯,三芯,四芯,五芯共五种。
单芯电缆用于传送单相交流电,直流电,也可在特殊场合使用。
一般中低压大截面的电力电缆和高压冲油电缆多为单芯。
二芯电缆多用于传送单相交流电或直流电。
三芯电缆主要用于三相交流电网中,在35KV及以下各种小截面的电缆线路中得到广泛的应用。
只有电压等级为1KV的电缆才有二芯,四芯和五芯。
BV与BV R的区别:握。
其中低烟无(低)卤电线在火焰燃烧情况下产生极少量的烟雾,释放的气体不含卤(低卤)元素,无毒(低毒)。
当火灾发生时,可大大减少对仪器,设备和人体的危害,因而被广泛应用于高层建筑、医院、大型图书馆、体育馆、防灾指挥调度楼、车站和民用机场、旅客候车室、重点文物保护场所以及地铁、地下商场或人口密集的公共场所。
电力电缆讲座第一讲 电缆的结构和特性(上)上海电缆输配电公司 史传卿中图分类号:TM72614 文献标识码B 文章编号:100626357(2001)022*******编者按:我国城市电网中,电力电缆的应用越来越广泛。
近年来,一些大中城市加快了城网建设改造的步伐,在110kV及以下供配电系统大力建设和发展电缆网,特别是在城市中心区段,结合市政改造积极采用电缆供电,并有条件地进行“电线入地”。
随着城网电缆化比例的提高,城市供配电网的供电可靠性也相应提高了。
为此,本刊特请作者撰写《电力电缆》讲座,重点介绍110kV及以下电缆应用技术方面的一些有关问题。
其中包括电缆的结构和特性、电缆敷设、接头安装、电缆试验及故障测寻和电缆运行管理等专题。
供从事供配电电缆规划设计、施工安装及运行检修的人员参考。
全文共五讲,分六期刊出。
1 电缆的特点电缆与架空线相比,具有以下特点:电缆的结构比架空线复杂,它除了有电缆芯(导体)外,还有能承受电网电压的绝缘层以及包覆在绝缘层上、使绝缘材料免受潮气侵袭和机械损坏、从而长期保持绝缘性能的保护层。
电压等级稍高的电缆,其导体外和绝缘层外,还有用半导体或金属材料制成的屏蔽层。
电缆能够敷设在地下、水底等各种环境中,满足长期、安全传输电能的需要。
电缆敷设在地下,不占地面空间,同一地下通道可以容纳多回线路。
在城市道路和大型工厂,用电缆供电,有利于市容、厂容整齐美观。
自然气象条件(如雷电,风雨,盐雾,污秽等)和周围环境,对电缆的影响很小。
电缆隐蔽在地下,对人身比较安全,供电可靠性高,而且电缆线路的运行维护费用比较小。
选择电缆作为供配电线路的缺点是,其建设投资费用比较高,是架空线的几倍,而且电缆损坏后修复时间比较长。
2 电缆的品种和分类电力电缆的品种和规格很多。
根据绝缘材料不同和结构特点,可将电缆进行分类如下:211 油浸纸绝缘电缆简称油纸电缆,油纸电缆又可分为若干类型:(1)统包型电缆 其结构特点是,在每相绝缘芯制成后,加适当填料经绞合成缆,再包绕带绝缘(统包绝缘),以带绝缘补充了各相导体对地的绝缘厚度,在带绝缘外再挤包金属护套。
干法交联电力电缆-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:干法交联电力电缆是一种采用热气干燥的方法进行交联处理,使电缆的绝缘层在高温下得到交联,从而提高了电缆的耐热性、抗老化性和耐久性。
与传统的湿法交联电缆相比,干法交联电力电缆具有更高的耐热温度和更长的寿命,在电力输配电系统中得到广泛应用。
本文将详细介绍干法交联电力电缆的概念、优点以及应用领域,旨在探讨该技术在电力领域的重要性,并展望未来干法交联电力电缆的发展前景。
通过本文的阐述,希望读者可以更加深入了解干法交联电力电缆的特点和优势,从而为电力系统的建设和运行提供更可靠的支持。
文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构:本文主要包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分将介绍干法交联电力电缆的背景和意义,引出本文的主题。
正文部分将详细介绍干法交联电力电缆的定义、优点和应用领域,以便读者更全面地了解干法交联电力电缆的相关知识。
结论部分将总结干法交联电力电缆的重要性,并展望其未来的发展前景,最终得出结论。
结构部分的内容1.3 目的本文的主要目的是介绍干法交联电力电缆的基本概念、优点和应用领域,通过深入分析和探讨,使读者对干法交联电力电缆有更深入的了解。
同时,文章也旨在强调干法交联电力电缆在现代电力输送领域中的重要性,展望其未来发展前景,为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。
通过本文的传播,希望能够促进干法交联电力电缆技术的应用和推广,助力电力行业的发展和进步。
2.正文2.1 什么是干法交联电力电缆干法交联电力电缆是一种通过化学反应或物理变化,在没有使用液体介质的情况下,采用先进的工艺将聚乙烯或其他合成树脂材料中的线性高聚物链结构进行物理或化学交联处理的电力电缆。
在处理过程中,通过添加特定的交联剂和引入热能,使线性高聚物材料中的分子间产生大量的交联结构,从而提高了电缆的绝缘性能和耐热性能。
干法交联电力电缆与传统的液体浸渍或注射成型的湿法交联电缆相比,具有更高的操作安全性和环境友好性,因为在生产过程中不需要使用有机溶剂或液态化学物质。
电力系统中高压电缆输电线路设计分析发布时间:2021-05-07T03:50:29.055Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第1期作者:廉金莹冯雪彤[导读] 让空气中的电线进入地面,既能美化城市环境,又能减少停电事故的发生[1]。
巴彦淖尔市科兴电力勘测设计有限责任公司内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000摘要:高压电缆是由传统线路改造而来,直径较大,一般采用金属电缆材料。
设计人员应根据电力系统的实际情况,采用正确的方法对高压电缆输电线路进行合理的设计,合理规划其绝缘、防雷和架设工作,以达到良好的设计效果,提高电力系统的运行质量,提供安全稳定的运行环境为人们提供电力环境。
关键词:电力系统;高压电缆;输电线路;设计分析1电力系统高压电缆的优缺点让空气中的电线进入地面,既能美化城市环境,又能减少停电事故的发生[1]。
其优点是:(1)城市供电更可靠:城市中的裸线容易受到雷电、风雨、盐雾、污染、沿线树木生长和施工机械的破坏,造成停电。
埋在地下,虽然有些东西要割断电缆,但总的来说,操作安全性大大提高。
(2)卓越的传输能力:传统架空线路在一个方向的传输限制是两个较低的通道,可以容纳多条线路。
(3)为大城市节约土地:大城市的土地值每一寸钱。
由于架空线路的空间安全距离比地下管线高,占地面积大。
随着城市的快速发展,地上空间变得越来越宝贵,地下电力电缆的增加和城市综合管廊的出现可以节约供水、通信和用电,电力电缆等管线在综合管廊内的敷设将大大提高城市的利用率地下管廊的资源化利用。
2高压电缆在实际应用中也存在一些不足,具体分析如下:(1)电缆入地成本高,投资是架空线路的8~10倍。
施工成本高在一定程度上影响电缆施工进度。
(2)目前,本市地下资源十分紧张,地下水、燃气、污水等管线林立,这使得电缆隧道的施工难度越来越大。
在某种程度上,电力隧道是一次性资源。
一旦隧道资源得到充分利用,在相邻道路上修建另一条隧道的可能性很小。
变频器专用电缆对称3+3结构浅析1 引言变频电缆,顾名思义为变频器专用电缆。
是用来传输电能的,有着较高的电压等级。
这就要求我们在设计变频电缆的结构时不单单要考虑外界环境对变频电缆的影响,由于其多数都敷设于室内,我们还要着重的考虑变频电缆对外界环境的影响。
于是对于变频电缆的结构也就有了特殊的要求。
虽然目前国内各大企业对变频电缆的结构说法不一,都相应的制定了自己的企业标准,但都比较倾向于对称3+3的结构。
相信在不久的将来就会得到统一。
在此,笔者收集并总结了部分关于变频电缆对称3+3结构的资料,希望能对变频电缆的发展尽一份绵薄之力。
变频电缆目前选用了交联聚乙烯为绝缘材料,实际工作中承受的频率变化范围为30~300HZ,变频电缆有着抵抗高次谐波、减小与外界环境相互干扰等优点,主要敷设的地点为室内,这使得变频电缆的运行与周围的供电或用电设备有了非常密切的关系,于是就需要有一种特殊的结构来解决这种复杂的相互关系。
因此便产生了对称3+3的结构。
下面将对其作具体的说明。
2外部环境对变频电缆的影响及解决办法外部环境对变频电缆的影响主要是变频器产生的高次谐波的影响。
对于交—直—交型的变频器,由于采用了开关的切换技术,使其输出的不再是正弦波,而是可分解为正弦基波和高次谐波的阶梯波。
以普通的3+1型电力电缆为例,完整的三项供电系统,当三项电流平衡时,其中性线芯的电流为零;当高次谐波产生时,经过电缆的多次反射,便会出现对此的波峰与波峰或波谷与波谷相叠加的机会,电缆越长叠加机会越多表现得也就越明显。
加之电缆这个大的电容本身对高次谐波就有着放大的作用,对于3+1型电缆,高次谐波产生的电流分量在中性线芯内无相位差,这样一来电流将会叠加成原分量的数倍,中性线芯在高频脉冲下很快就会被击穿。
为了解决这个问题,我们将3+1型的电缆中的1芯分成了三份,以对称的方式做成3+3结构,结构图如下:这样,三个中性线芯的相位一次滞后120°,形成了一个对称平衡的状态,使得电流不会型叠加,有效的减小了高次谐波对变频电缆的危害。
电缆电缆结构分析电力电缆的使用至今已有百余年历史。
1879年,美国发明家T.A.爱迪生在铜棒上包绕黄麻并将其穿入铁管内,然后填充沥青混合物制成电缆。
他将此电缆敷设于纽约,开创了地下输电。
次年,英国人卡伦德发明沥青浸渍纸绝缘电力电缆。
1889年,英国人S.Z.费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆。
1908年,英国建成20千伏电缆网。
电力电缆得到越来越广的应用。
1911年,德国敷设成60千伏高压电缆,开始了高压电缆的发展。
1913年,德国人M.霍希施泰特研制成分相屏蔽电缆,改善了电缆内部电场分布,消除了绝缘表面的正切应力,成为电力电缆发展中的里程碑。
1952年,瑞典在北部发电厂敷设了380千伏超高压电缆,实现了超高压电缆的应用。
到80年代已制成1100千伏、1200千伏的特高压电力电缆。
基本结构电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。
线芯线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。
绝缘层绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。
屏蔽层15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。
保护层保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。
与控制电缆的区别电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。
电力电缆的额定电压一般为0.6/1KV及以上,控制电缆主要为450/750V。
同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
(一)控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。
(二)控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706。
(三)控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。
(四)控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
分类按电压等级分按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆(110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。
此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。
按绝缘材料分1、油浸纸绝缘电力电缆以油浸纸作绝缘的电力电缆。
其应用历史最长。
它安全可靠,使用寿命长,价格低廉。
主要缺点是敷设受落差限制。
自从开发出不滴流浸纸绝缘后,解决了落差限制问题,使油浸纸绝缘电缆得以继续广泛应用。
2、塑料绝缘电力电缆绝缘层为挤压塑料的电力电缆。
常用的塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。
塑料电缆结构简单,制造加工方便,重量轻,敷设安装方便,不受敷设落差限制。
因此广泛应用作中低压电缆,并有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。
其最大缺点是存在树枝化击穿现象,这限制了它在更高电压的使用。
3、橡皮绝缘电力电缆绝缘层为橡胶加上各种配合剂,经过充分混炼后挤包在导电线芯上,经过加温硫化而成。
它柔软,富有弹性,适合于移动频繁、敷设弯曲半径小的场合。
常用作绝缘的胶料有天然胶-丁苯胶混合物,乙丙胶、丁基胶等。
按电压等级分1、低压电缆:适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。
2、中低压电缆:(一般指35KV及以下):聚氯乙烯绝缘电缆,聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆等。
3、高压电缆:(一般为110KV及以上):聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。
4、超高压电缆:(275~800千伏)。
5、特高压电缆:(1000千伏及以上)。
型号说明电力电缆的型号1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。
如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。
2.用数字表示外护层构成,有二位数字。
无数字代表无铠装层,无外被层。
第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。
3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。
4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。
其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的。
研究报告《2012年中国电力电缆产业深度研究报告》是目前电力电缆领域最专业和最全面系统的深度市场研究报告。
报告首先介绍了电力电缆的背景知识,包括电力电缆的相关概念、分类、应用、产业链结构、产业概述,国际市场动态分析,国内市场动态分析,宏观经济环境分析及经济形势对电力电缆行业的影响,电力电缆行业国家政策及规划分析,电力电缆产品技术参数,生产工艺技术,产品成本结构等;接着统计了中国主要企业电力电缆产能产量成本价格利润产值利润率等详细数据,同时统计了国内32个企业电力电缆产品客户应用产能市场地位企业联系方式等信息,然后对这些企业相关数据进行汇总统计和总结分析,得到中国电力电缆产能市场份额,产量市场份额,供应量需求量供需关系,进口量出口量消费量等数据统计,同时介绍中国电力电缆2009-2013年产能产量售价成本利润产值利润率等,最后还采用案例的模式分析了电力电缆新项目机会风险分析和投资可行性分析。
总体而言,这份是专门针对中国电力电缆产业的深度报告。
市场空间中国经济持续快速的增长,为线缆产品提供了巨大的市场空间,中国市场强烈的诱惑力,使得世界都把目光聚焦于中国市场,在改革开放短短的几十年,中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。
2008年11月,我国为应对世界金融危机,政府决定投入4万亿元拉动内需,其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。
全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇,各地电线电缆企业抓住机遇,迎接新一轮城乡电网建设与改造。
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。
在世界范围内,中国电线电缆总产值已超过美国,成为世界上第一大电线电缆生产国。
伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高。
中国线缆制造业所形成的庞大生产能电力电缆。
力让世界刮目相看。
随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求也将迅速增长,未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。
防火防爆发电厂、变电站及工矿企业都大量使用电力电缆,一旦电缆起火爆炸,将会引起严重火灾和停电事故,此外,电缆燃烧时产生大量浓烟和毒气,不仅污染环境,而且危及人的生命安全。
为此,应注意电力电缆的防火。
起火原因电缆爆炸起火的原因电力电缆的绝缘层是由纸、油、麻、橡胶、塑料、沥青等各种可燃物质组成,因此,电缆具有起火爆炸的可能性。
导致电缆起火爆炸的原因是:(1)绝缘损坏引起短路故障。
电力电缆的保护铅皮在敷设时被损坏或在运行中电缆绝缘受机械损伤,引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿,产生的电弧使绝缘材料及电缆外保护层材料燃烧起火。
(2)电缆长时间过载运行。
长时间的过载运行,电缆绝缘材料的运行温度超过正常发热的最高允许温度,使电缆的绝缘老化干枯,这种绝缘老化干枯的现象,通常发生在整个电缆线路上。
由于电缆绝缘老化干枯,使绝缘材料失去或降低绝缘性能和机械性能,因而容易发生击穿着火燃烧,甚至沿电缆整个长度多处同时发生燃烧起火。
(3)油浸电缆因高差发生淌、漏油。
当油浸电缆敷设高差较大时,可能发生电缆淌油现象。
淌流的结果,使电缆上部由于油的流失而干枯,这部分电缆的热阻增加,使纸绝缘焦化而提前击穿。
另外,由于上部的油向下淌,在上部电缆头处腾出空间并产生负压力,使电缆易于吸收潮气而使端部受潮。
电缆下部由于油的积聚而产生很大的静压力,促使电缆头漏油。
电缆受潮及漏油都增大了发生故障起火的机率。
(4)中间接头盒绝缘击穿。
电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当,运行中接头氧化、发热、流胶;在做电缆中间接头时,灌注在中间接头盒内的绝缘剂质量不符合要求,灌注绝缘剂时,盒内存有气孔及电缆盒密封不良、损坏而漏入潮气,以上因素均能引起绝缘击穿,形成短路,使电缆爆炸起火。
电气自动化技术网(5)电缆头燃烧。
由于电缆头表面受潮积污,电缆头瓷套管破裂及引出线相间距离过小,导致闪络着火,引起电缆头表层绝缘和引出线绝缘燃烧。
(6)外界火源和热源导致电缆火灾。
如油系统的火灾蔓延,油断路器爆炸火灾的蔓延,锅炉制粉系统或输煤系统煤粉自燃、高温蒸汽管道的烘烤,酸碱的化学腐蚀,电焊火花及其他火种,都可使电缆产生火灾。
电力电缆最外层一般为橡胶或橡胶合成套,这一层的作用一是绝缘,同时也起保护电缆不受伤害的作用。
电力电缆,又分高压还是低压电缆。
如果是高压的,里面还会有一层类似树脂的填充物,这是起绝缘作用的,在高压电缆中,这层是绝缘的最重要部分。
低压的没有这层东西,然后里面还会缠一些类似丝带一样的东西,这是为了固定住电缆每一芯,把中间的空隙填满。
屏蔽层,分两种情况,电力电缆的屏蔽层的作用有二:一是因为电力电缆通过的电流比较大,电流周围会产生磁场,为了不影响别的元件,所以加屏蔽层可以把这种电磁场屏蔽在电缆内;二是可以起到一定的接地保护作用,如果电缆芯线内发生破损,泄露出来的电流可以顺屏蔽层流如接地网,起到安全保护的作用。
控制电缆在很多地方,特别是计算机系统的控制电缆,这里的屏蔽层是用来屏蔽外来影响的,因为其本身电流很弱,非常怕外界的电磁场影响。
电力电缆的组成方式应该是:导电线芯、绝缘层、保护层组成的。
详细分类(高压,低压就不说了):导电线芯、内半导层、绝缘层、外半导层、铜屏蔽、填充物、内衬层、双钢带保护层、外护层。
这些部分组成!以上针对10kV电力电缆进行说明。
线路故障常见的线路故障短路性故障:有两相短路和三相短路,多为制造过程中留下的隐患造成。
接地性故障:电缆某一芯或数芯对地击穿,绝缘电阻低于10kΩ称低阻接地,高于10kΩ称为低阻接地。
主要由于电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头工艺和材料等造成。
断线性故障:电缆某一芯或数芯全断或不完全断。
电缆受机械损伤、地形变化的影响或发生过短路,都能造成断线情况。
混合性故障:上述两种以上的故障电力电缆线路故障原因及对策外力损伤:在电缆的保管、运输、敷设和运行过程中都可能遭受外力损伤,特别是已运行的直埋电缆,在其他工程的地面施工中易遭损伤。
这类事故往往占电缆事故的50%。
为避免这类事故,除加强电缆保管、运输、敷设等各环节的工作质量外,更重要的是严格执行动土制度。
保护层腐蚀:地下杂散电流的电化腐蚀或非中性土壤的化学腐蚀使保护层失效,失去对绝缘的保护作用。
解决办法是,在杂散电流密集区安装排流设备;当电缆线路上的局部土壤含有损害电缆铅包的化学物质时,应将这段电缆装于管内,并用中性土壤作电缆的衬垫及覆盖,还要在电缆上涂以沥青。